当前位置:首页 > 原创 > 瑞森半导体
[导读]优秀的PCB LAYOUT,让电源系统工作更稳定,瑞森资深FAE工程师为您提供无忧技术服务

在众多电源方案当中,LLC谐振方案是电子爱好者热衷讨论的话题,焦点主要集中在两点:PCB LAYOUT与谐振回路;优秀的PCB LAYOUT可以让谐振回路更稳定,糟糕的PCB LAYOUT则会让谐振回路失去稳定性。而千变万化的PCB是产品精髓之处,也是LAYOUT有魅力的原因。

RS瑞森半导体助力实现优秀LLC谐振方案--PCB LAYOUT

那么接下来小编就结合瑞森RSC6105S的实际应用,分享通过PCB LAYOUT怎样提升LLC谐振方案的稳定性。

首先开关电源线路的开关特性会使电源的MOS与变压器产生电磁兼容方面的干扰,作为电源设计工程师必须了解产生电磁兼容问题的原因以及解决措施,同时也要避免干扰源的扩大。如图结合实例说明LLC谐振电源方案PCB设计的要点:

RS瑞森半导体助力实现优秀LLC谐振方案--PCB LAYOUT

典型应用线路图

一、PCB LAYOUT案例分享

结合RSC6105S系列典型应用原理图,小编与大家分享如何做好PCB LAYOUT方案:

1. 严格遵循功率GND、信号GND分离的原则;

如图示例中G1、G2、G3分别单点连到高压电解C11的负端处,其中G1是重点:LAYOUT注意芯片GND,FB下偏电阻的GND先回到VCC的GND,然后再回到G处。

RS瑞森半导体助力实现优秀LLC谐振方案--PCB LAYOUT

应用图

2. 减小主功率环路的面积,包括谐振腔回路、开关功率回路、负载电流回路,可有效减少干扰源的扩大;如图示例中加粗线的部分走线铜箔

3. 连接MOSFET GATE的走线应尽量减短,但为了减小引线电感,GATE走线可适当加粗;如图示例中Q1、Q2之G端的引线铜箔。

4. 自举升压回路注意点,自举二极管与电容的节点靠近PIN14之HB脚, 应避免外来干扰引入,影响系统的稳态工作。

5. FB引脚的上偏与下偏采样电阻和滤波电容的节点一定要靠近芯片PIN5之FB脚,需要注意的是放置的位置较远时,会影响OVP点以及可拉载的电压点。

6. CS引脚的取样电阻R12应靠近芯片PIN6之CS脚,并且要远离存在较高di/dt的走线,减少造成恒流点不稳定因素。

7. 在使用散热器时,散热器上会有高频电流流过,所以散热器应就近接GND,这样可减少干扰源的扩大。

8. 芯片背面PCB正上方尽量不要放置与芯片GND存在较高动态电压差的器件,例如变压器、卧躺式且大平面紧贴PCB朝下的TO-220封装MOSFET。

二、实例PCB说明

RS瑞森半导体助力实现优秀LLC谐振方案--PCB LAYOUT

优秀的PCB LAYOUT可以让电源系统更稳定的工作,远离电场与磁场的干扰,避免系统误动作;顺畅的PCB走线可以让生产线不良率降低,提升直通率;整齐的产品布局可以给产品卖点加分;总之做好产品从PCB LAYOUT开始!

在后续的文章里,将会持续分享相关技术知识,敬请关注!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭